Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
2.
OBIEGICIEPLNEELEKTROWNIPAROWYCHKONDENSACYJNYCHIELEKTROCIEPŁOWNI
n
bn
:
Q
P
˙
n
B
:n
k
n
r
n
t
n
w
n
m
n
g
(198)
(2.17)
Wukładachzturbinamimałejmocy(wmałychelektrociepłowniach
przemysłowych),wktórychprędkościobrotoweprzekraczają3000min
91
,instaluje
sięmiędzyturbinąaprądnicąprzekładnięmechaniczną.Wewzorach(2.14)i(2.17)
należyuwzględnićwówczasjeszczejedenskładnikn
prz
,określającystratywprze-
kładni.Osiąganeprzyaktualnympoziomietechnikiwartościsprawnościprze-
twarzaniaenergiiwelektrowniachprzedstawionowtablicy2.1.
Tablica2.1.Osiąganewartościsprawnościprzetwarzaniaenergiiwelektrowniach
parowych
Kotła
Rurociągów
Teoretycznaobiegu
Wewnętrznaturbiny
Mechanicznaturbozespołu
Prądnicy
Ogólnabloku(brutto)
Sprawność
Oznaczenie
n
n
n
n
n
n
n
w
m
k
r
g
bb
t
Wartościosiągane
welektrowniach
0,9890,99
0,3790,44
0,7090,87
0,9690,985
0,9590,98
0,3490,38
krajowych
0,790,9
Maksymalne
0,4590,49
naświecie
osiągane
wartości
0,94
0,99
0,56
0,91
0,99
0,99
2.4.
WSKAŹNIKIZUŻYCIAPARY,CIEPŁAlPALIWA
WELEKTROWNIKONDENSACYJNEJ
Zrównaniabilansuenergetycznegoturbozespołu
m
˙
Dt
(i
1
9i
2
)n
m
n
g
:P
g
(2.18)
możnaokreślićstrumieńmasyparywpływającejdoturbiny(natężeniedopływupary
doturbiny)
m
˙
Dt
:
(i
1
9i
P
2
g
)n
m
n
g
(2.19)
Popodzieleniuobydwustronrównania(2.19)przezmocprądnicyP
g
otrzymujesięwskaźnikjednostkowegozużyciaparyprzezturbinę
d
t
:
m
˙
P
Dt
g
:
(i
1
9i
1
2
)n
m
n
g
30
(2.20)